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ZnSe衬底表面亚波长增透结构的设计及误差分析
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《中国激光》2014年 第1期41卷 251-256页
作者:尚鹏 熊胜明中国科学院光电技术研究所四川成都610209 中国科学院大学北京100049 
以矢量严格耦合波(RCWA)理论为基础,通过遗传算法优化设计了圆柱形ZnSe亚波长微增透结构,获得了具有较好增透效果的结构参数;重点讨论分析了实际加工过程中圆柱形方向偏差及整体面形轮廓偏差对抗反射特性的影响;还对多台阶ZeSe增...
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离子束溅射氧化物薄膜的中红外特性
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《中国激光》2015年 第1期42卷 219-223页
作者:李定 熊胜明中国科学院光电技术研究所四川成都610209 中国科学院大学北京100039 
以离子束溅射沉积(IBSD)方法制备了Al2O3、Nb2O5单层膜,用红外可变角度光谱椭圆偏振仪(IR-VASE)测试了薄膜的光学常数。用原子力显微镜(AFM)测量了单层膜的表面形貌及表面粗糙度,计算了单个表面的总积分散射(TIS)。以Nb2O5和Al2O3为高...
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光学薄膜自动设计的多目标优化方法
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《光学学报》2008年 第10期28卷 2026-2030页
作者:王文梁 熊胜明中国科学院光电技术研究所四川成都610209 中国科学院研究生院北京100039 
光学薄膜中已使用的优化方法都是单目标寻优的,通过分析光学薄膜优化设计的原理,将薄膜设计的物理问题归结为混合离散变量的多目标优化设计的数学模型,并认为这是薄膜设计的一般性模型,现行的单目标优化算法只是这个模型的简化。基于这...
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中红外DF激光系统宽光谱反射膜的设计与实验测量
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《强激光与粒子束》1993年 第2期5卷 297-302页
作者:熊胜明 张云洞中国科学院光电技术研究所成都双流350信箱610209 
报道了目前所做的确定DF激光系统各种宽光谱反射膜性能特性的工作。利用制备的介质金属增强反射镜,由实验获得了DF激光波长为3.8μm时反射率大于99.4%、可见光区和8~14μm红外区平均反射率高于95%的结果。为说这些反射镜性能,进行...
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离子束辅助沉积大口径光学薄膜
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《红外与激光工程》2015年 第B12期43卷 183-188页
作者:艾万君 熊胜明中国科学院光电技术研究所四川成都610209 
利用国内最大箱式高真空镀膜设备ZZS3600,开展了双离子束辅助反应蒸发技术及光学薄膜厚度均匀性研究。借助MarkⅡ离子源辅助反应蒸发技术,对Ta_2O_5、SiO_2常见的高、低折射率光学薄膜进行了制备与特性分析。结果表:在蒸发源与沉积基...
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2~4μm可调谐OPO参量允差的数值分析
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《强激光与粒子束》2002年 第6期14卷 823-826页
作者:彭玲 任钢 黄伟 熊胜明 蔡邦维四川大学光电科学系四川成都610064 中国科学院光电技术研究所四川成都610209 
 计算了小信号近似下,KTP晶体中三波互作用允许角,分析了允许角随输出波长的变化规律。研究了Nd:YAG1064nm泵浦的KTP OPO在x—z调谐面上的相位匹配,输出波长不同时失配角的变化对相位失配系数的影响,晶体长度对允许角的影响,以及在一...
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全介质三波长消偏振平板型分光膜的设计
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《强激光与粒子束》2007年 第4期19卷 629-632页
作者:王文梁 熊胜明 张云洞中国科学院光电技术研究所 
利用Needle合成法与Conjugate graduate精炼法,并基于Thelen和Costich的理论选择初始膜系的材料和结构,设计了532,633和1315 nm三波长消偏振平板型分光膜。结果表,此膜系在(532±10),(633±10)和(1315±10)nm范围内的偏...
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1.444μm Nd:YAG激光器的实验研究
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《强激光与粒子束》2007年 第4期19卷 558-560页
作者:田文 任钢 黄伟 熊胜明 张彬 蔡邦维四川大学电子信息学院成都610064 中国科学院光电技术研究所成都610209 
在理论分析的基础上设计了直腔结构1.444μm Nd:YAG激光器,并进行了实验研究。获得了1.444μm激光输出,当泵浦能量为55 J时,其最高静态激光输出310 mJ。电-光转换效率为0.56%,斜效率为0.81%。并实现了1.444μm调Q输出,脉冲输出能量18 mJ...
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短波长化学激光系统反射镜研制
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《强激光与粒子束》1997年 第3期9卷 423-428页
作者:熊胜明 张云洞中国科学院光电技术研究所 
报道了短波长化学激光系统高反射镜的膜系设计、镀膜材料的选取、反射膜制备技术、基板加工、反射镜性能测试和各种膜系反射镜在强激光辐照下的热畸变和损伤。
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椭球反射镜膜厚均匀性
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《光电工程》1993年 第4期20卷 41-45页
作者:熊胜明 张云洞 郭永洪中国科学院光电技术研究所成都610209 
本文分析了椭球反射镜膜层厚度均匀性对反射率的影响,从理论上得到膜厚计算公式。根据计算的膜厚分布设计了遮蔽板,获得较好的反射特性。
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